[发明专利]一种发送和检测同步信号的方法、设备有效
申请号: | 201610666277.7 | 申请日: | 2016-08-12 |
公开(公告)号: | CN107733829B | 公开(公告)日: | 2021-11-02 |
发明(设计)人: | 高雪娟;郑方政;潘学明;高秋彬 | 申请(专利权)人: | 大唐移动通信设备有限公司 |
主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 | 代理人: | 刘松 |
地址: | 100085 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 发送 检测 同步 信号 方法 设备 | ||
本发明公开了一种发送和检测同步信号的方法和设备,用于解决新的无线通信系统中会定义多种基带参数numerology,终端如何进行同步信号检测,目前还没有明确的方案的问题。方法包括:终端确定用于检测同步信号的基带参数;所述终端根据所确定的基带参数,检测同步信号。由于终端在检测同步信号之前,先确定用于检测同步信号的基带参数,再根据所确定的基带参数,检测同步信号,从而可以识别支持多种基带参数的未来通信系统中的同步信号传输所使用的基带参数,从而能够正确检测到同步信号。
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种发送和检测同步信号的方法、设备。
背景技术
现有长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)系统中针对频分双工(FrequencyDivision Duplex,简称FDD)和时分双工(Time Division Duplex,简称TDD)分别定义了帧结构。
LTE FDD系统使用帧结构1(Frame Structure type 1,简称FS1),如图1A所示,上行和下行传输使用不同的载波频率,上行和下行传输均使用相同的帧结构。一个10ms长度的无线帧(radio frame)包含有10个1ms子帧(subframe),每个子帧内分为两个0.5ms长的时隙(slot)。上行和下行数据发送的传输时间间隔(Transmission Time Interval,简称TTI)为1ms。
LTE TDD系统使用帧结构2(Frame Structure type 2,简称FS2),如图1B所示,上行和下行传输使用相同的频率上的不同子帧或不同时隙。每个10ms无线帧由两个5ms半帧(half-frame)构成,每个半帧中包含5个1ms长度的子帧。FS2中的子帧分为三类:下行子帧、上行子帧和特殊子帧,每个特殊子帧由下行传输时隙(Downlink Pilot Time Slot,简称DwPTS)、保护间隔(Guard Period,简称GP)和上行传输时隙(Uplink Pilot Time Slot,简称UpPTS)三部分构成。每个半帧中包含至少1个下行子帧和至少1个上行子帧,以及至多1个特殊子帧。根据不同的上下行切换点周期和上下行分配比例,定义了如表1所示的7种TDD上下行配置。
表1:上下行配置(Uplink-downlink configurations)
LTE系统中对FDD和TDD(普通子帧,特殊子帧中所包含的符号数短于下述定义)定义了两种循环前缀(Cyclic Prefix,简称CP)类型,常规CP和扩展CP。对于上行传输,定义子载波间隔Δf=15kHz,在常规CP下,每个时隙中包含7个单载波频分多址接入(SingleCarrier Frequency Division Multiple Access,简称SC-FDMA)符号,第一个SC-FDMA符号的CP长度为160Ts,其他SC-FDMA符号的CP长度为144Ts;在扩展CP下,每个时隙中包含6个SC-FDMA符号,每个SC-FDMA符号的CP长度都为512Ts。对于下行传输,在常规CP下,定义子载波间隔Δf=15kHz,每个时隙中包含7个OFDM符号,其中第一个OFDM符号的CP长度为160Ts,其他OFDM符号的CP长度为144Ts;在扩展CP下,定义了两种子载波间隔Δf=15kHz和Δf=7.5kHz,在载波间隔为Δf=15kHz时,每个时隙中包含6个OFDM符号,每个OFDM符号的CP长度都为512Ts,在载波间隔为Δf=7.5kHz时,每个时隙中包含3个OFDM符号,每个OFDM符号的CP长度都为1024Ts。其中,Ts为系统采样间隔,定义为307200*Ts=10ms。Δf=7.5kHz仅用于多播业务,仅在配置的多媒体广播多播单频网(Multimedia Broadcast multicastservice Single Frequency Network,简称MBSFN)子帧中使用。
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